摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 超级电容器的简介 | 第10页 |
1.2 超级电容器分类 | 第10-11页 |
1.2.1 双电层型超级电容器 | 第10-11页 |
1.2.2 赝电容型超级电容器 | 第11页 |
1.2.3 混合型超级电容器 | 第11页 |
1.3 一维纤维基超级电容器 | 第11-17页 |
1.3.1 石墨烯纤维基超级电容器 | 第12-13页 |
1.3.2 碳纳米管纤维基超级电容器 | 第13-15页 |
1.3.3 金属纤维基超级电容器 | 第15页 |
1.3.4 纺织纱线基超级电容器 | 第15-17页 |
1.4 课题研究意义 | 第17页 |
1.5 课题研究的内容 | 第17-20页 |
1.5.1 棉纱线/石墨烯/聚苯胺柔性超级电容器的构建和表征 | 第18页 |
1.5.2 棉线/镍/Co-Ni LDH柔性超级电容器的构建和表征 | 第18-20页 |
第二章 实验试剂、仪器设备和测试表征方法 | 第20-26页 |
2.1 实验试剂和仪器设备 | 第20-21页 |
2.1.1 实验试剂 | 第20-21页 |
2.1.2 测试仪器 | 第21页 |
2.2 材料结构表征 | 第21-23页 |
2.2.1 扫描电子显微镜 | 第21-22页 |
2.2.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第22页 |
2.2.3 傅里叶变换红外光谱 | 第22页 |
2.2.4 拉曼光谱 | 第22-23页 |
2.2.5 X射线光电子能谱 | 第23页 |
2.3 电极材料电化学性能和力学性能表征 | 第23-26页 |
2.3.1 导电性能的测试 | 第23-24页 |
2.3.2 循环伏安测试 | 第24页 |
2.3.3 恒电流充放电测试 | 第24-25页 |
2.3.4 循环稳定性能测试 | 第25页 |
2.3.5 拉力机力学性能测试 | 第25-26页 |
第三章 棉线/石墨烯/聚苯胺柔性电极材料制备、表征与电化学性能研究 | 第26-41页 |
3.1 前言 | 第26-27页 |
3.2 实验部分 | 第27-28页 |
3.2.1 棉纱线的前处理 | 第27页 |
3.2.2 氧化石墨烯的制备 | 第27页 |
3.2.3 CT/GO和CT/G纱线电极材料的制备 | 第27-28页 |
3.2.4 CT/G/PANI复合纱线电极材料的制备 | 第28页 |
3.2.5 对称型全固态柔性纱线超级电容器的制备 | 第28页 |
3.3 结果与讨论 | 第28-40页 |
3.3.1 CT/GO和CT/G电极材料结构的表征 | 第28-35页 |
3.3.2 CT/G/PANI复合纱线电极材料电化学性能表征 | 第35-38页 |
3.3.3 全固态柔性超级电容器电化学性能表征。 | 第38-40页 |
3.4 小结 | 第40-41页 |
第四章 棉线/金属镍/Co-Ni LDH电极材料的制备、表征与电化学性能研究 | 第41-60页 |
4.1 前言 | 第41-42页 |
4.2 实验方法 | 第42-43页 |
4.2.1 棉纱线(CT)的前处理 | 第42页 |
4.2.2 CT/Ni复合纱线电极材料的制备 | 第42页 |
4.2.3 CT/Ni/Co-Ni LDH复合纱线电极材料的制备 | 第42页 |
4.2.4 一维全固态纱线超级电容器的制备 | 第42-43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-59页 |
4.3.1 CT/Ni、CT/Ni/Co-Ni LDH复合纱线电极材料的制备与表征 | 第43-52页 |
4.3.2 CT/Ni/Co-Ni LDH复合纱线电极材料的电化学性能的表征 | 第52-55页 |
4.3.3 柔性全固态超级电容器的电化学性能的表征 | 第55-59页 |
4.4 小结 | 第59-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读硕士学位期间发表的研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |